【摘 要】
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目前,在高层建筑转换层结构中,转换梁的应用最为广泛,从结构传力方式看,转换梁具有传力直接、明确和传力途径清楚的优点。但梁式转换也存在着诸如梁截面尺寸过大从而影响净空
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目前,在高层建筑转换层结构中,转换梁的应用最为广泛,从结构传力方式看,转换梁具有传力直接、明确和传力途径清楚的优点。但梁式转换也存在着诸如梁截面尺寸过大从而影响净空高度、梁刚度过大可能形成“强梁弱柱”现象、梁端支座区钢筋过密可能造成施工困难、梁自重大从而造成经济性较差等先天性的缺陷和不足。实际结构设计时,转换梁的截面尺寸往往是由受剪承载力决定的,而转换梁中对支座区段的截面受剪承载力要求往往远远高于对跨中区段的截面受剪承载力要求。如果采用整根梁取同一截面高度的习惯做法,显然不合理。因此,如果能设法增强转换梁在支座区段的抗剪承载力,就可以有效地降低其截面尺寸,从而避免和弥补梁式转换的先天缺陷和不足,本文正是基于这一思路提出了采用加腋梁式转换的框支短肢剪力墙结构模型。本文首先对两榀采用加腋梁式转换的框支短肢剪力墙结构模型的试件进行了竖向荷载和水平低周反复荷载作用下的拟静力试验,观察并记录了加载过程中转换梁的开裂荷载、屈服荷载以及裂缝的发展情况,测定了裂缝的开展宽度、结构的楼层侧移以及纵筋和转换梁中箍筋的应变发展,观察并记录了试件最终的破坏现象、破坏荷载和破坏形态。在此基础上,对试验结果进行了P-? 滞回曲线分析、结构承载能力退化分析、结构刚度退化分析、结构弹塑性变形及延性分析、结构耗能能力分析、结构的破坏特征和破坏机制分析以及钢筋应变分析,从而揭示出了该转换结构的抗震性能。然后在试验研究基础上,通过ANSYS 程序的非线性有限元分析模拟了该转换结构的受力过程,并与试验结果进行对比,内容包括裂缝的产生和发展情况、转换梁混凝土应力分布、转换梁纵筋应力分布以及剪力墙混凝土应力分布等,验证了ANSYS 程序在分析复杂钢筋混凝土模型方面的可靠性。并且通过改变转换梁加腋截面高度,进一步研究了加腋截面高度变化对模型受力性能的影响。
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